Evde >
Haberler
> Şirket Haberleri Hakkında Temel kamera donanımının ayrıntılı açıklaması

Temel kamera donanımının ayrıntılı açıklaması

2026-07-28

Şirketle ilgili en son haberler Temel kamera donanımının ayrıntılı açıklaması
Temel kamera donanımının ayrıntılı açıklaması
1.1 Merceğin ana göstergelerinden
  • Mümkün olduğunca çok Flare'ı yok edin.
  • Görüntü kalitesi ve netliği
  • CRA (Baş Işık Köşe) gölgelendirmeyi eşleştirmeli ve azaltmalıdır (Lens cra < Sensör CRA, fark en iyi 2 derece içinde)
  • Apertürü mümkün olduğunca büyük yapın.
1.2 Camın ana parametreleri
  1. Fokal uzaklık:

    Lensin odak uzaklığının uzunluğu çekilen görüntünün büyüklüğünü, görüş alanının büyüklüğünü, alan derinliğinin büyüklüğünü ve görüntünün perspektif gücünü belirler.Genel olarak., tek lensli bir lens için, lens merkezinden odak noktasına olan mesafedir, bir kamera lensinin çoklu lenslerden oluştuğu çok daha karmaşıktır.Burada odak mesafesi, merceğin merkez noktasından ışık duyarlı cihazda (CCD) oluşan net görüntüye olan mesafedir.

  2. Görme alanı:

    Fotoğrafın çekim aralığını yansıtmak için genellikle yatay görüş alanını kullanırız.ve fotosensitif element üzerinde oluşturulan resmin aralığı ne kadar küçükse; tersine, odak uzaklığı f ne kadar küçükse, görüş alanı o kadar büyüktür ve fotosensitif eleman üzerinde oluşturulan resmin aralığı o kadar büyüktür.

  3. F değeri (apertür oranı):

    F değeri, merceğin parlaklığını (yani merceğin ileten ışık miktarını) ifade eder.Uzun odak uzaklığı lensinin çapı kısa odak uzaklığı lensinden daha büyüktür..

  4. Açıklık:

    Apertür, lensin içindeki ayarlanabilir optik-mekanik bir apertürdür ve lensin içinden geçen ışık miktarını kontrol etmek için kullanılabilir. Değişken apertür (Iris diafragması).Apertürün büyüklüğünü kontrol etmek için kullanılan lensin içindeki mekanik bir aygıtYa da lensin f-stop'unu ayarlamak için lens diyaframını açmak veya kapatmak için kullanılan bir cihaza atıfta bulunur.

  5. Alan derinliği:

    Bir nesne odaklandığında, nesnenin önündeki belirli bir mesafeden arkasındaki belirli bir mesafeye kadar tüm nesneler de odaklanır.Odaklanmanın oldukça net olduğu önten arkaya olan mesafeye alan derinliği denir..

2.1 VCM (Voice Coil Motor) ses bobini motoru

Tam adı Voice Coil Montor, bir tür motor olan elektronikte bir ses bobine motoru.Yüksek frekans yanıt ve yüksek hassasiyet özelliklerine sahipAna prensibi, sürekli manyetik alan içinde motordaki bobinin DC akımını değiştirerek yay yaprağının germe konumunu kontrol etmektir.Bu sayede yukarı ve aşağı hareketini sürüyor.. Cep telefonu kameraları, otomatik odaklama fonksiyonunu elde etmek için VCM'yi yaygın olarak kullanır. VCM, net görüntüler sunmak için merceğin konumunu ayarlayabilir.

2.2 VCM performans göstergeleri

VCM'nin performansı esas olarak akım ve yolculuk mesafesinin oranına bağlıdır.Gerekli yükselen akım ne kadar küçükseBu aynı zamanda maksimum güç tüketimine, maksimum güce ve boyutuna bağlıdır.

2.3 VCM sınıflandırması

Yapı kabaca üç kategoriye ayrılabilir:

  1. Şarapnel yapısı;
  2. top yapısı;
  3. sürtünme yapısı.

Fonksiyonel olarak, kabaca beş kategoriye ayrılabilir:

  1. Açık döngü motor;
  2. Kapalı döngü motoru;
  3. Orta tarafa yerleştirilmiş alternatif motor;
  4. OIS optik sarsılma karşıtı motor (translasyon tipi, eğim-değişim tipi, bellek metal tipi vb.)
  5. OIS + Kapalı döngü altı eksenli motor.
2.4 AF prensibi

Otomatik odaklama moduna girdikten sonra, Sürücü 0'dan maksimum değere doğru hareket eder.Sensör görüntüleme yüzeyi otomatik olarak resimleri yakalar ve DSP'ye kaydeder.. DSP, bu MTF eğrisinde maksimum değeri bulmak için bu resimleri her bir resmin MTF (Modülasyon Transfer Fonksiyonu) değerini hesaplamak için kullanır.Bu noktaya karşılık gelen mevcut boyut elde edilir., ve sürücüye bu akımı ses bobine aktarması için tekrar talimat verilir, böylece lens bu görüntüleme yüzeyinde dengelenir ve otomatik zoom yapılır.

2.5 Zoom ve odaklama
  • Optik zoom, zoom motoru kullanır (ZOOM)

    Lensin içini hareket ettirerek odak pozisyonu değiştirilir, lens odak uzaklığı değiştirilir ve lensin bakış açısı değiştirilir.Bu sayede etkisini arttırır ve azaltır..

  • Otomatik odaklamayı elde etmek için bir odak motoru (AF) kullanılır.

    Tüm merceğin (merceğin içindeki merceğin yerine) konumunu mikro mesafede hareket ettirerek, net bir görüntü elde etmek için merceğin odak uzaklığını kontrol edebilirsiniz.Cep telefonlarında yaygın olarak kullanılan bir yöntem.

Optik odaklama ve optik zoom farklı kavramlardır:

Optik zoom, lens içindeki lensin göreceli konumunu hareket ettirerek odak konumunu değiştirir, lens odak uzaklığını değiştirir ve lensin bakış açısını değiştirir.böylece görüntüyü büyütmek ve küçültmekOptik odaklama, görüntü mesafesini kontrol etmek için aslında tüm merceğin konumunu (merceğin merceğin içinde yer alması yerine) ayarlar ve böylece görüntüyü en net hale getirir.

3IR-CUT

Doğada ışık çeşitli dalga boyları vardır. İnsan gözünün tanıdığı ışık dalga boyları aralığı 320nm-760nm arasındadır. İnsan gözü 320nm-760nm'den fazla ışık göremez.Kamera görüntüleme bileşeni CCD veya CMOS ışığın çoğu dalga boyunu görebilir. Çeşitli ışıkların katılımından dolayı, kamera tarafından restore edilen renk ile çıplak gözle görülen arasında bir renk sapması vardır. Örneğin, yeşil bitkiler griye döner,Kırmızı resimler açık kırmızıya dönüyor, siyah mor, vb. Geceleri, iki moda filtrenin filtreleme etkisi nedeniyle, CCD tüm ışığı tam olarak kullanamaz, kar tanesi sesi üretmez,ve düşük ışıkta performansı tatmin edici değilBu sorunu çözmek için IR-CUT çift filtreyi kullanın.

IR-CUT çift filtreler, kamera lens setine yerleştirilmiş bir dizi filtreyi ifade eder. Lensin dışındaki kızılötesi algılama noktası ışık yoğunluğundaki değişiklikleri algılarken,en iyi görüntü etkisini elde etmek için yerleşik IR-CUT otomatik anahtarlama filtresi, dış ışığın yoğunluğuna göre otomatik olarak değiştirebilirBaşka bir deyişle, çift filtreler otomatik olarak filtreleri gündüz ya da gece değiştirebilir, böylece gündüz ya da gece ne olursa olsun en iyi görüntüleme etkisini elde edebilirsiniz.

3.2 IR-CUT bileşimi ve prensibi

IR CUT çift filtre anahtarı, kızılötesi kesme düşük geçişli bir filtreden (kızılötesi kesme veya emici bir filtre), tam spektrum optik camdan (tam spektrumlu bir iletim filtresi) oluşur.Bir güç mekanizması (elektromanyetik olabilir), motor veya başka bir güç kaynağı) ve bir ev. Bir devre kontrol tahtası üzerinden açılır ve konumlandırılır.devre kontrol kartı anahtarı çalıştırmak için anahtarı ve iş için kızılötesi kesme filtre konumlandırır, ve CCD veya CMOS gerçek rengi geri getirir; görünen ışık gece yetersiz olduğunda, kızılötesi kesme filtresi otomatik olarak uzaklaşır,Ve tam spektrumlu optik cam çalışmaya başlar.Bu sırada, kızılötesi lambanın kızılötesi ışığını algılayabilir, böylece CCD veya CMOS tüm ışığı tam olarak kullanabilir.böylece kızılötesi kameranın gece görüş performansını büyük ölçüde iyileştirir, ve bütün resim net ve doğal olacak.

3.3 IR-CUT göstergesi
  • Filtrenin kızılötesi kesim derecesi, ışık geçirgenliği ve ışık şekillendirme etkisi vb.
  • Güçlü tahrik parçası
  • Kontrol devresi
4Filtre:

Genellikle kızılötesi ışığı filtrelemek için IR kaplama veya mavi cam kullanılır.

4.1 Sensör

Görüntü sensörü, yüzeyinde milyonlarca ila on milyonlarca fotodiyot bulunan bir yarı iletken çipidir.İşlevleri insan gözüne benzer., yani sensörün performansı doğrudan kameranın performansını etkileyecektir.

4.2 Sıralama

Foto duyarlı orijinal: CCD, CMOS (PPS ve APS)

Farklı işlemler: ön aydınlatılmış FSI, arka aydınlatılmış BSI, yığılmış

4.3 Göstericiler
  1. Piksel

    Sensörde ışığı elektrik yüklerine dönüştürerek sahneye uygun bir elektronik görüntü oluşturabilen birçok fotosensitif birim vardır.Her bir ışık duyarlı birim bir piksele karşılık gelir (Pixels). Daha fazla piksel, daha fazla nesne ayrıntısını algılayabileceği anlamına gelir, böylece görüntü daha net olur. Piksellerin sayısı ne kadar yüksekse, görüntüleme etkisi de o kadar net olur. Kamera çözünürlüğünün ürünü piksel değeri,Mesela: 1280*960=1228800

  2. Hedef yüzey boyutu

    Genellikle inç olarak ifade edilen görüntü sensörünün ışık duyarlı bölümünün boyutu.Hedef yüzeyi ne kadar büyükse, ne kadar iyi ışık iletimi olursa ve hedef yüzeyi ne kadar küçükse, daha büyük bir alan derinliği elde etmek o kadar kolaydır.

  3. Duyarlılık

    Yani, düşen ışığın yoğunluğu CCD veya CMOS ve ilgili elektronik devreler aracılığıyla algılanır. Duyarlılık ne kadar yüksekse, ışık duyarlı yüzeyin ışık duyarlılığı o kadar güçlüdür.,Bu özellikle spor araçlarını çekirken ve gece izlerken önemlidir.

  4. Elektronik panjur

    Bir kameranın mekanik kapatma fonksiyonuna atıfta bulunan bir terim.Görüntü sensörünün ışık duyarlılığı değeri sinyal yüklerinin birikimidir., ışık duyarlılığı ne kadar uzunsa, sinyal yükü birikme süresi o kadar uzun ve çıkış sinyali akımının amplitudu o kadar büyüktür.hassasiyet ne kadar düşükse, güçlü ışık altında çekim için uygundur.

  5. Çerçeve hızı

    Bir birim zamanında kaydedilen veya oynatılan resim sayısına atıfta bulunur. Bir dizi resmi sürekli oynatmak bir animasyon etkisi yaratacaktır.Resim oynatma hızı saniyede 15 kare (i) 'den fazla olduğunda.e. 15 kare), insan gözü temel olarak resimlerin atlamasını göremez; 24 kare/s - 30 kare/s (yani 24 kareye 30 kare) ulaştığında,Parlama fenomeni temelde tespit edilemez olacak..

    Frames per second (fps) veya frame rate, bir grafik sensörünün bir alanı işlerken saniyede kaç kez güncelleyebileceğini temsil eder.daha gerçekçi görsel deneyim.

  6. Sinyal gürültü oranı

    Sinyal geriliminin gürültü gerilimine oranıdır ve sinyal-gürültü oranının birimi dB'de ifade edilir. Genel olarak,Kameralar tarafından verilen sinyal-gürültü oranı değerleri, AGC (otomatik kazanç kontrolü) kapatıldığında verilen değerlerdir., çünkü AGC açıldığında, küçük sinyaller artar ve gürültü seviyesi buna göre artar.

    Sinyal-gürültü oranının tipik değeri 45-55dB'dir. 50dB ise, görüntüde küçük bir gürültü miktarı vardır, ancak görüntü kalitesi iyidir; 60dB ise,görüntü kalitesi mükemmel ve gürültü yok. Sinyal-gürültü oranı ne kadar büyükse, gürültü kontrolü o kadar iyi olur. Bu parametreler görüntüdeki gürültü noktalarının sayısına bağlıdır.Resim daha temiz hissettiriyor., ve gece görüşünde daha az noktalı ses.

5.DSP

Dijital sinyal işlemcisi DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSING) fonksiyonu: esas olarak karmaşık matematiksel algoritma işlemleri yoluyla, dijital görüntü sinyali parametrelerini optimize eder,ve USB ve diğer arayüzler aracılığıyla PC ve diğer cihazlara işlenmiş sinyali iletmek

6DSP ve ISP arasındaki fark
Sözlük:

ISP, aynı zamanda görüntü sinyali işlemcisi olan Image Signal Processor'un kısaltmasıdır.

DSP, aynı zamanda dijital sinyal işlemcisi olan Dijital Sinyal İşlemci'nin kısaltmasıdır.

Fonksiyon açıklaması:

ISP, genellikle AEC (otomatik pozlama kontrolü), AGC (otomatik kazanç kontrolü), AWB (otomatik beyaz dengesi), renk düzeltmesi, lens gölgelendirme gibi Görüntü Sensörünün çıkış verilerini işlemek için kullanılır.,Gamma düzeltmesi, kötü piksellerin kaldırılması, Otomatik Siyah Seviye, Otomatik Beyaz Seviye ve diğer işlevler.

DSP'nin daha fazla fonksiyonu vardır. Fotoğraf ve yankı (JPEG kodek), video kaydı ve oynatma (Video kodek), H.264 kodek ve işleme birçok diğer yönünü yapabilir. Kısacası,Dijital sinyalleri işliyor..

7Sınıflandırma ve ilgili kavramlar
7.1 Ara yüzüne göre
USB arayüzü

UVC, USB Video Sınıfının tam adı, USB-IF tarafından özelleştirilen bir dizi standarttır.Bu standardı takip eden tüm USB arayüz kameraları, Windows ve Linux gibi sistemlerde hemen hemen doğrudan kullanılabilir, benzer sürücüsüz etkiler elde eder.

Tabii ki, bu bir sürücünün olmaması gerektiği anlamına gelmez, ama USB arayüzüne sahip bir kamera UVC standardına uygun olduğu sürece,Windows ve Linux sistemlerinde ortak bir sürücü seti tarafından çalıştırılabilirÖrneğin, Linux çekirdeğinde UVC cihazları için evrensel sürücüler seti vardır: sürücüler/medya/usb/uvc.Bu sürücüler açıldığı sürece, hemen hemen tüm UVC kameraları doğrudan kullanılabilir.

MIPI arayüzü

MIPI (Mobile Industry Processor Interface), Mobile Industry Processor Interface'ın kısaltmasıdır.

MIPI örgütü, uyumluluk sorunlarını azaltmak ve tasarımı basitleştirmek için mobil iletişim cihazları içindeki arayüzleri standartlaştırmaya kararlıdır.ekran arayüzü DSI, radyo frekansı arayüzü DigRF, mikrofon/ hoparlör arayüzü SLIMbus vb.

Çeşitli arayüzler:

DVP arayüzü: Paralel port iletim, yavaş hız, düşük iletim bant genişliği, kullanımı PCLK \ sensör çıkış saati, MCLK (XCLK) \ harici saat girişi, VSYNC \ alan senkronizasyonu gerektirir,HSYNC \ line senkronizasyonu, D[0:11]\paralel port veri- 8/10/12 bit veri bit boyutu olabilir.

LVDS arayüzü: LVDS (Alç voltajlı diferansiyel sinyalizasyon) düşük voltajlı diferansiyel iletimdir

Ağ portu: IPC web kamerası

SDI arayüzü: Koaksiyel kabloları ve dijital sinyalleri kullanan profesyonel bir video arayüzü.

RGB arayüzü: Analog video arayüzü, koaksiyel kablo kullanır, analog sinyaller alır, 720x576 standart çözünürlük sinyalinin altında.

eDP arayüzü: dizüstü bilgisayar endüstrisinde LVDS'yi değiştirmek için yaygın olarak kullanılacak nispeten yeni bir spesifikasyon. Ultra yüksek çözünürlüğü ve 1080P veya üstünü destekler.

7.2 Lenslere göre sınıflandırma
  • Geniş açılı lens
  • Standart lens
  • Teleobjektif
  • Zoom lens
  • iğne deliği merceği
7.3 Görüntülemelere göre
  • Renkli kamera
  • Siyah beyaz kamera
  • Kızılötesi kamera
7.4 Işık duyarlı orijinallere göre
  • CCD
  • CMOS
7.5 Odak uzaklığının ayarlanabilir olup olmadığı
  • sabit odak kamera
  • Zoom kamerası
7.6 Sensör paketine göre
  • CSP
  • COB